Файл: Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2019

Просмотров: 18970

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

490

энергией единичного удара не более 5 Дж и частотой более 3000 ударов 
в минуту. При некоторых видах механической обработки (шлифование, 
пескоструйная обработка) существует вероятность забивки открытых 
пор бетона пылью, что может сказаться на дальнейшей адгезии ремонт-
ного состава или гидроизоляционной мембраны. Для устранения этого 
эффекта рекомендуется обработанную поверхность бетона промыть 
водой либо тщательно обеспылить промышленным пылесосом.

Рис. 5.30. Способы подготовки бетонной поверхности: 

а — механический; 

б — термический; в — гидравлический; г — химический

Термический способ (рис. 5.30, б) используется при небольшой глуби-

не повреждения бетонной поверхности (3—5 мм), загрязненной смола-
ми, маслами, остатками резины и другими органическими соединения-
ми. За термической обработкой покрытия всегда должна следовать ме-
ханическая или гидравлическая обработка.

Гидравлический способ (рис. 5.30, в) можно применять во всех случа-

ях и при любой степени разрушения бетона, за исключением случаев, 


background image

491

когда на месте производства работ не допускается изменение влажности 
окружающей среды. Очистку с использованием водоструйной установ-
ки, развивающей давление от 600 атм. и выше, или водопескоструйной 
установки применяют, если необходимо удаление ослабленного бетона 
и продуктов коррозии арматуры. Водоструйную установку, развиваю-
щую давление 180—600 атм., используют в случае, если нужно очистить 
поверхность бетона только от краски и грязи.

Химический способ (рис. 5.30, г) используется только в тех местах, где 

механическая обработка невозможна по санитарно-гигиеническим тре-
бованиям или в стесненных условиях. После применения химического 
способа обработки необходима обильная промывка бетонных поверх-
ностей водой. Сильно загрязненные нефтепродуктами, жирами и дру-
гими органическими соединениями бетонные поверхности, обладаю-
щие достаточной прочностью, подлежат очистке и обезжириванию рас-
творами поверхностно-активных веществ.

При выборе способа подготовки бетонной поверхности следует учи-

тывать влияние его на изменение прочности бетона на отрыв (табл. 5.12).

При производстве работ с некоторыми материалами (например ма-

стиками) одним из самых важных этапов является контроль влажности 
основания. Допустимая влажность основания указывается в техниче-
ских описаниях на конкретный материал. Определение значений влаж-
ности бетона чаще всего производят с помощью влагомеров.

Таблица 5.12

Влияние способа подготовки бетонной поверхности 

на прочность бетона

Способы подготовки бетонной 

поверхности

Изменение прочности бетона 

на отрыв, %

Снижение (–) Увеличение (+)

Механические:

вибрационные фрезы

–20

фрезы ударного типа действия (пальчиковые)

–30

отбойные молотки

–25

перфораторы

пневмозубила, игольчатый или проволочный 
пистолет

+50


background image

492

Способы подготовки бетонной 

поверхности

Изменение прочности бетона 

на отрыв, %

Снижение (–) Увеличение (+)

шлифовальная машина

+30

песко- или дробеструйная обработка

–30

Гидравлические:

водоструйная обработка

+10

обработка паром

Термический

–60

Химический

Комбинированные:

водопескоструйная обработка

+30

термическая обработка с пескоструйной

+20

термическая обработка с фрезерованием

–20

5.3.2. Материалы, применяемые для устройства 
гидроизоляционных покрытий подземных частей 
зданий и сооружений 

Классификация

По технологии работ гидроизоляционные покрытия можно разде-

лить на оклеечные, обмазочные, штукатурные, механически закреплен-
ные и монтируемые (рис. 5.31).

Оклеечная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепро-

ницаемый ковер из рулонных гидроизоляционных материалов, укладка 
которых осуществляется приклеиванием к огрунтованной изолируемой 
конструкции.

Обмазочная гидроизоляция создается путем нанесения на изолируе-

мую поверхность нескольких слоев мастичных, лакокрасочных (битум-
ных, битумно-полимерных, полимерных и т.п.) и цементных составов 
толщиной 2—4 мм.

Таблица 5.12 (окончание)


background image

493

Ри

с. 5.31. Клас

си

ф

ика

ция о

сн

о

вных ви

до

в ги

др

о

и

зо

ляци

о

нных п

о

кр

ытий


background image

494

Штукатурные покрытия представляют собой многослойные по-

крытия из составов, содержащих наполнители и заполнители (напри-
мер цементно-песчаные, асфальтовые растворы) толщиной 10—20 мм.

Механически закрепленная гидроизоляция предполагает укладку ру-

лонных материалов (битумных или битумно-полимерных полотен, по-
лимерных мембран, бентонитовых матов) с механической фиксацией к 
основанию с помощью специальных крепежных элементов.

Монтируемая гидроизоляция выполняется из отдельных конструк-

тивных элементов (например металлических и пластмассовых листов), 
специально подготовленных для данной конструкции. Эти элементы 
крепят к основной конструкции монтажными креплениями или путем 
приклеивания.

По виду основного гидроизоляционного материала различают:
•  на основе битумов: битумные и битумно-полимерные рулонные и 

мастичные материалы; асфальтовые штукатурные растворы и мастики;

•  на полимерной основе: мембранные, листовые, обмазочные мате-

риалы;

•  на цементной основе: обмазочные и проникающие (пенетрирую-

щие) составы; штукатурные растворы;

•  рулонные материалы на основе бентонитовых глин;
•  металлические материалы: стальные листы для монтируемой ги-

дроизоляции.

Применение различных типов гидроизоляции зависит от гидроста-

тического напора и определяется по табл. 5.13. Гидроизоляцию подзем-
ных и заглубленных сооружений необходимо предусматривать выше 
уровня отметки земли на высоту 0,3—0,5 м.

Таблица 5.13

Применение различных типов гидроизоляции в зависимости 

от гидростатического напора

Гидро-
изоля-

ция

Обмазочная

Штукатурная

Окле-
ечная

Монтируемая

битум-

ная

поли-

мерная

асфаль-

товая

цемент-

ная

листо-

вая 

поли-

мерная

метал-

личе-

ская

Гидроста-
тический 
напор, м

2

5

20

30

50

30

Не 
ограни-
чен